В мире, Исследования

Японские метеоспутники помогли изучить атмосферу Венеры

Изображение от wirestock на Freepik

Учёные из Токийского университета использовали данные японских метеоспутников Himawari-8 и -9 для наблюдения за температурой облачного покрова Венеры, выявив ранее неуловимые температурные колебания и структуру атмосферных волн. Исследование, охватывающее десятилетний период с 2015 по 2025 год, опубликовано в Geophysical Research Letters и стало первым примером успешного применения метеорологических спутников для длительного мониторинга динамики атмосферы другой планеты.

Himawari-8 и -9 были выведены на орбиту в 2014 и 2016 годах соответственно для наблюдений за атмосферными явлениями Земли. Однако благодаря расположению спутников и широкому обзору сенсоров, Венера периодически попадала в поле зрения их инфракрасных камер. Команда под руководством исследователя Гаку Нисиямы собрала и проанализировала 437 изображений планеты, полученных во время таких совпадений.

Основная цель заключалась в отслеживании изменений яркостной температуры облачных верхушек Венеры — ключевого параметра, необходимого для понимания атмосферных процессов, включая тепловые приливы и планетарные волны. Подобные наблюдения раньше проводились только в рамках миссий к Венере, но их длительность редко превышала несколько лет. Наземные телескопы также ограничены погодными условиями и дневным освещением.

Сенсоры AHI, установленные на Himawari, обладают высоким качеством изображения, мультиспектральным покрытием и способны работать до конца 2029 года. Это делает их ценным источником данных для планетологических исследований. «Наш подход предлагает альтернативу в условиях, когда до следующих миссий к Венере остаётся не менее пяти лет», — отметил Нисияма.

Исследователи зафиксировали годовые и суточные колебания температуры, включая снижение амплитуды атмосферных волн с высотой и изменение характеристик тепловых приливов. Хотя временное разрешение данных ограничено, наблюдаемые вариации могут быть связаны с многолетними изменениями структуры атмосферы Венеры. Дополнительно сравнение с архивными данными предыдущих миссий позволило выявить расхождения в калибровке некоторых инструментов.

Нисияма добавил, что подход, апробированный на Венере, может быть с успехом применён и к другим небесным телам, включая Луну и Меркурий, для изучения физических и химических свойств их поверхностей. Учёные надеются, что их методика поможет глубже понять процессы эволюции планет в Солнечной системе.

Работа выполнена при поддержке японского научного фонда JSPS по грантам JP22K21344, 23H00150 и 23H01249.

В мире, Путешествие и туризм, Статьи

Что взять с собой на Хайнань: актуальный список для туриста

Изображение от freepik

Собираетесь отдохнуть на солнечном острове Хайнань? Отличный выбор! Но перед полётом важно грамотно собрать вещи, чтобы не переплачивать за перевес и не забыть ничего важного. Авиакомпании по-прежнему ограничивают бесплатный багаж, а климат и особенности Китая требуют особого подхода к сбору чемодана.

Багаж и ручная кладь: как не переплатить

Актуально на 2025 год: большинство авиакомпаний на рейсах из России до сих пор позволяют провозить 20 кг багажа и 5–8 кг ручной клади. Вес рассчитывается на каждое место, а не на общее число пассажиров. Поэтому, если летите вдвоём, не стоит складывать всё в один чемодан — могут взять доплату.

Идеально — каждому по среднему чемодану. Даже ребёнку. Так проще распределить вес, и у вас останется место под покупки на обратный путь.

Ручная кладь — это ваша зона комфорта на время перелёта. Детям — игрушки и планшет, взрослым — документы, питание, зарядки и лёгкие тёплые вещи (если вылетаете из прохладного региона).

Еда и напитки: стоит ли брать с собой?

На рейсах до Санья пассажиров кормят, но порции, как правило, небольшие и не всем по вкусу. Поэтому бутерброды, сэндвичи или лаваш с курицей — хорошая идея. Покупайте их заранее в городе: в аэропорту всё дороже.

Напитки в ручную кладь брать нельзя, кроме воды для ребёнка — и то только после контроля, если он попьёт «на глазах». Но в самолёте предложат воду, соки, чай и кофе.

Что взять на сам Хайнань — список на 2025 год

1. Аптечка.
Китайская аптека — это квест: язык, отсутствие привычных препаратов, другая система медицины. Возьмите: жаропонижающее, сорбенты, антисептики, пластыри, средства от укачивания, аллергии, обезболивающее и все, что принимаете регулярно.

2. Одежда.
В июле на Хайнане +32–35 °C и высокая влажность. Никаких джинсов и кофт! Только лёгкая одежда из хлопка или льна: шорты, сарафаны, свободные футболки, головные уборы. Один-два комплекта «попрезентабельнее» — для прогулок или экскурсий.

3. Защита от солнца.
Кремы с SPF 50+ — обязательно. Мажьтесь даже в пасмурную погоду: тропическое солнце не щадит. Кремы в Китае дорогие и с отбеливающим эффектом, так что берите свои.

4. От комаров.
В 2025 году всё ещё советуют брать фумигаторы и пару пластин — особенно если планируете жить на первом этаже или за городом. Комаров немного, но лучше перестраховаться.

5. Детское питание.
Если летите с ребёнком, возьмите привычную еду: каши, пюре, смеси. Китайская кухня — на любителя, и адаптироваться ребёнку может быть сложно. Наши туристы до сих пор жалуются на сложности с поиском привычной еды.

6. Гаджеты.
Зарядки, павербанк, планшет с мультиками, телефоны с очищенной памятью под фото. Не забудьте розеточные адаптеры — в некоторых отелях розетки могут отличаться от европейских.

Итог

Вещей должно быть не много, но всё по делу. Подходите к сборам с умом — и отдых на Хайнане в 2025 году пройдёт комфортно и без неожиданностей. Хорошего отпуска!

В мире, Разное

Любители астрономии помогли открыть яркую взрывающуюся звезду

Изображение от freepik

Участники проекта Kilonova Seekers, в котором волонтёры из разных стран помогают астрономам в режиме реального времени находить космические события, стали соавторами научного открытия: им удалось обнаружить яркую вспышку звезды, увеличившую свою яркость в 2500 раз за двое суток. Открытие описано в свежей публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Новая звезда, получившая обозначение GOTO0650, была зафиксирована благодаря сравнениям снимков ночного неба, сделанных с интервалом в несколько дней. Волонтёры заметили резкое увеличение яркости объекта всего через 3,5 часа после съёмки — и это позволило учёным оперативно подключить к наблюдениям космические обсерватории Swift и Einstein Probe, а также астрономов-любителей, чьи снимки стали частью научной статьи.

«Без помощи добровольцев объект мог быть просто упущен среди множества других сигналов», — отметил соавтор проекта доктор Том Киллестин из Университета Уорика. По его словам, участники не только заметили вспышку, но и инициировали обширные наблюдения, включая спектроскопические, ультрафиолетовые и рентгеновские данные, что позволило классифицировать объект как катаклизмическую переменную звезду на поздней стадии эволюции — редкое явление даже в эпоху широких астрономических обзоров.

Катаклизмические переменные — это двойные системы, в которых белый карлик «крадёт» вещество у своей звезды-компаньона. В какой-то момент в аккреционном диске вокруг белого карлика накапливается критическая масса вещества, что вызывает внезапную вспышку. В случае с GOTO0650, судя по данным, это может быть звезда на стадии «периодического отката» — финальной стадии такого типа систем.

Доктор Лиза Келси из Кембриджского института космологии подчеркнула: «Без флага, который повесили участники проекта, столь оперативное последующее наблюдение было бы невозможно. Это — вершина двух лет напряжённой работы наших добровольцев».

Проект Kilonova Seekers функционирует уже почти два года, приглашая всех желающих анализировать снимки, сделанные телескопами сети GOTO (Gravitational-wave Optical Transient Observer), расположенными в Испании и Австралии. Благодаря помощи более чем 3500 волонтёров, было сделано множество находок, включая сверхновые и переменные звезды.

Участники со всего мира — из Болгарии, Бразилии, Мексики и других стран — делятся, как участие в проекте стало для них личным достижением. «Когда я узнал, что стану соавтором статьи, я закричал от радости прямо на улице», — рассказал Светослав Александров из Болгарии. А бразильский участник Кледисон Маркос да Силва добавил: «Эта работа помогала мне справляться с трудным периодом в жизни. Даже лёжа в постели, можно стать частью настоящего научного открытия».

Проект GOTO финансируется Советом по науке и технологиям Великобритании и управляется консорциумом из университетов и научных учреждений со всего мира, включая Университет Уорика, Монша, Лестер, Шеффилд, Манчестер, обсерваторию Армы, а также научные организации из Таиланда, Финляндии, Португалии и Канарских островов.

В мире, Исследования, Общество, Разное

Учёные обнаружили неожиданную защиту от деменции: переработка сахара в нейронах

Изображение от jcomp на Freepik

Учёные из Института исследований старения Бакка сделали неожиданное открытие: переработка гликогена — запасной формы глюкозы — в нейронах способна защищать мозг от разрушения, вызванного болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

До сих пор считалось, что гликоген играет значимую роль в печени и мышцах, а в мозге его количество несущественно и связано в основном с глиальными клетками — астроцитами. Однако новое исследование меняет это представление. По словам профессора Панкаджа Капахи, ведущего автора работы, гликоген в нейронах не просто присутствует, но и активно участвует в патологиях.

Команда под руководством постдока Судипты Бара обнаружила, что в моделях тауопатии — заболеваний с накоплением патологического белка тау, таких как болезнь Альцгеймера — гликоген накапливается в нейронах и усугубляет течение болезни. Исследователи показали, что тау-белок связывается с гликогеном и мешает его расщеплению, блокируя важный механизм защиты нейронов от окислительного стресса.

Восстановив активность фермента гликогенфосфорилазы (GlyP), запускающего распад гликогена, учёные добились снижения повреждений в нейронах и продления жизни подопытных мух. Интересно, что при этом глюкоза не использовалась как источник энергии, а перенаправлялась в пентозофосфатный путь — важную метаболическую цепь, обеспечивающую выработку NADPH и глутатиона — ключевых молекул, защищающих клетки от окислительного повреждения.

Кроме того, команда обнаружила, что диетические ограничения — известный способ продления жизни — естественным образом активируют фермент GlyP и улучшают состояние в моделях тауопатии. Это же действие удалось воспроизвести с помощью молекулы 8-Br-cAMP, что открывает путь к лекарственной имитации эффектов диеты. Капахи отмечает, что эти данные могут объяснить, почему препараты на основе GLP-1, используемые для похудения, также показывают эффективность при деменции.

Исследование подтвердило аналогичные процессы и в человеческих нейронах, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациентов с фронтотемпоральной деменцией. Это укрепляет надежду на то, что регуляция сахарного обмена может стать новым направлением в лечении возрастных нейродегенеративных заболеваний.

«Понимание того, как нейроны перерабатывают глюкозу, может открыть принципиально новые стратегии терапии, — говорит Капахи. — Возможно, мы стоим на пороге открытия скрытого “сахарного кода” мозга, способного защитить нас от старения и утраты когнитивных функций».

Исследование проводилось при поддержке Национального института здоровья США (NIH), а также при участии Emory University и других партнёров.

В мире, Исследования

Учёные раскрыли, как потеря одного гена вызывает тревожность и страх

Изображение от starline на Freepik

Исследователи из Института нейронаук Макса Планка во Флориде выявили, как потеря функции гена PTEN, связанного с аутизмом и макроцефалией, нарушает работу мозговых цепей и провоцирует поведенческие изменения. Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience, впервые демонстрирует, каким образом утрата PTEN в тормозных нейронах миндалины вызывает повышенное чувство тревоги и страха — симптомы, часто наблюдаемые у людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Мутации PTEN встречаются примерно у 25% людей с РАС и увеличенным объёмом мозга. Исследования на мышах показали, что при дефиците PTEN наблюдаются схожие поведенческие отклонения: тревожность, повторяющееся поведение и сниженная социальная активность. Однако до сих пор было трудно установить, какие конкретно изменения в нейронных цепях приводят к этим проявлениям.

Чтобы уточнить этот механизм, команда под руководством доктора МкЛин Болтон сосредоточилась на конкретной популяции нейронов — тормозных нейронах, содержащих соматостатин, в латеральной части центральной миндалины (CeL). Именно этот участок мозга регулирует реакции страха и тревоги. Оказалось, что при целенаправленном отключении PTEN в этих нейронах снижается местная тормозная активность примерно на 50%, тогда как возбуждающие сигналы, поступающие из базолатеральной миндалины, наоборот, усиливаются.

«Хотя эта модель не воспроизводит все мутации генома, наблюдаемые у людей, она позволяет понять, как конкретный ген влияет на отдельные цепи мозга», — пояснила доктор Болтон.

Методика, использованная в исследовании, сочетала генетическую модель с оптогенетическим картированием цепей. Это позволило точно оценить, как изменяется сила и характер связей между нейронами при потере PTEN.

Поведенческий анализ показал, что мыши с дефицитом PTEN в соматостатин-содержащих нейронах демонстрировали усиленное обучение страху и тревожность, однако их социальное поведение оставалось нормальным. Это позволяет предположить, что некоторые черты аутизма — в частности тревожность — связаны с локальными нарушениями в работе микросхем миндалины, в то время как другие аспекты, такие как социализация или повторяющееся поведение, обусловлены иными нейронными путями.

«Наша цель — разобраться, как различные микросхемы мозга вносят вклад в разнообразные симптомы при неврологических расстройствах. В перспективе это поможет создать более точечные методы лечения», — отметил соавтор работы доктор Тим Холфорд.

Исследование представляет собой важный шаг к пониманию того, как отдельные гены и нейронные цепи формируют отдельные поведенческие особенности, и открывает путь к разработке терапий, направленных на конкретные симптомы РАС, такие как тревожность и страх.

В мире, Исследования, Общество, Разное

Астрономы обнаружили «мини-гало» вокруг далёкого скопления галактик — это меняет наше понимание ранней Вселенной

Изображение от kjpargeter на Freepik

Учёные зафиксировали гигантское облако заряжённых частиц — так называемое «мини-гало» — вокруг одного из самых удалённых скоплений галактик, известных науке. Это открытие может кардинально изменить представления об энергетических процессах, происходивших во Вселенной на раннем этапе её существования.

Наблюдаемое мини-гало находится на таком расстоянии от Земли, что свет от него шёл более 10 миллиардов лет, что делает его самым удалённым объектом подобного типа. Оно вдвое дальше предыдущего аналогичного открытия.

Мини-гало — это область в межгалактическом пространстве внутри скопления галактик, насыщенная высокоэнергетическими заряжёнными частицами. Эти частицы испускают слабое радиосияние, которое и удалось зафиксировать при помощи радиотелескопов.

Исследование, принятые к публикации в The Astrophysical Journal Letters, показывает, что такие структуры существовали даже в молодой Вселенной, а значит, крупномасштабные энергетические процессы формировали скопления галактик почти с самого начала их существования.

Открытие сделано международной группой учёных под руководством Жюли Главочек-Ларрондо из Монреальского университета и Роланда Тиммермана из Даремского университета. Использовались данные с радиотелескопа LOFAR — огромной сети из более чем 100 тысяч антенн, размещённых в восьми странах Европы.

При наблюдении за скоплением галактик SpARCS1049 астрономы обнаружили слабый, но обширный радиосигнал, не связанный с отдельными галактиками. Излучение исходило от колоссального облака частиц и магнитных полей, растянувшегося на миллион световых лет.

Откуда берутся такие частицы

Учёные рассматривают две основные гипотезы происхождения мини-гало. Первая — это деятельность сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик, которые выбрасывают струи высокоэнергетических частиц. Однако остаётся загадкой, как эти частицы сохраняют свою энергию, распространяясь на столь огромные расстояния.

Вторая гипотеза связана с столкновениями частиц в горячей плазме скоплений галактик. При этом рождаются новые заряжённые частицы, движущиеся с околосветовой скоростью, — именно их и фиксируют телескопы.

«Это как будто мы обнаружили космический океан, в котором постоянно «плавают» целые скопления галактик, окружённые энергетически насыщенной средой», — говорит Жюли Главочек-Ларрондо.

Роланд Тиммерман добавляет: «Мы наблюдаем, как энергетические процессы формировали крупномасштабные структуры почти всю историю Вселенной».

Что дальше

Новое открытие показывает, что высокоэнергетические частицы наполняли скопления галактик задолго до того, как это предполагалось. Это позволяет ученым изучать физику ранней Вселенной и уточнять модели её эволюции.

С запуском новых телескопов, таких как Square Kilometer Array (SKA), учёные надеются обнаружить ещё более слабые сигналы и углубить понимание роли магнитных полей, космических лучей и других энергичных процессов во Вселенной.

«Мы только начинаем осознавать, насколько энергетически насыщенной была ранняя Вселенная», — подводит итог Главочек-Ларрондо.

news tm